Отопление жилых помещений


 


 


    

 Содержание

                                                   

 

 

1.Введение

 

Отопление жилых помещений и производственных площадок является на сегодняшний день достаточно дорогостоящим удовольствием, кроме того, стоимость отопления в дальнейшем, по прогнозам экспертов, будет только расти, поэтому на данный момент применяется целый комплекс энергосберегающих мероприятий.

Первоочередным энергосберегающим мероприятием является замена оборудования для отопления. Устаревшее оборудование способствует потере большого количества тепла впустую, в результате вы потребляете и платите больше, получая при этом наименьший эффект. Современное же оборудование для отопления является достаточно эффективным как за счет относительно высокого качества, так и за счет использования в его производстве более высококачественных материалов и специально разработанных энергосберегающих технологий.

В то же время одна лишь замена оборудования для отопления на новое и более качественное не дает возможности обеспечить энергосберегающее отопление, поскольку для этого требуется проведение комплексных мероприятий и использование, в том числе, технологий по утеплению жилища или производственного помещения.

Сегодня существует множество материалов, позволяющих хорошо утеплить помещение, уменьшить потери тепла, сделать отопление более эффективным.

Таким образом, утепление помещений с использованием современных материалов, а также замена существующего оборудования для отопления на новое можно расценивать как своего рода энергосберегающие технологии. Поскольку именно эти технологии по энергосбережению позволяют значительно повысить эффективность отопления и снизить затраты на него, что очень важно в условиях сложившейся ситуации и весьма высоких цен на энергоносители.


 

2. Климатические данные района застройки.

 

Расчетные параметры наружного воздуха в г. Брянск выбираются согласно [1]:

  1. температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью

 0,92 -30 0С;

  1. продолжительность отопительного периода 203сут.;
  2. средняя температура за отопительный период – 5.2 0С;

 

 

 

3. Расчетные параметры  внутреннего воздуха.

 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты согласно [2] с учетом того, что температура наиболее холодной пятидневки -30 0С:

  1. для жилой комнаты tВ =20 0С;
  2. для кухни tВ =19 0С;
  3. для совмещенных сан.узлов tВ =24 0С;
  4. для лестничной клетки tВ =16 0С;
  5. для угловых помещении жилых комнат tВ =22 0С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

4. Теплотехнические характеристики  наружных ограждений.

 

 

Теплотехнические характеристики наружных ограждений принимаются согласно [3]  с учётом градусо – суток отопительного периода.

             (4.1)

Коэффициенты теплопередачи наружных ограждений:

  • КНС = 0,34 Вт/(м2К);
  • КПТ = КПЛ = 0,26 Вт/(м2К);
  • КБД = КДО =1,75 Вт/(м2К).
  • КДД=1/0,43=2,326 Вт/(м2К).

 

5. Тепловой баланс помещений.

Определение мощности системы отопления.

 

Тепловой баланс помещений производится согласно [4].

, Вт ,   (5.1)

где : -тепловые потери здания, Вт;

         -основные и добавочные потери теплоты, Вт;

         потери теплоты за счет инфильтрации, Вт;

         - потери теплоты за счет работы естественной вытяжной вентиляционной системы, Вт;

         - бытовые тепловыделения, Вт.

 

 

 

 


 

,                                                                 (5.2)

где: А – площадь наружного ограждения,м2;

К=1/R – коэффициент теплопередачи наружного ограждения, Вт/(м2К);

n-коэффициент, показывающий ориентацию наружного  ограждения по отношению к  наружному воздуху;

-  добавочные потери теплоты;

tв – температура  воздуха в помещении, 0С;

tнп – температура наиболее холодной пятидневки, 0С.

 

                                      (5.3)    для жилых зданий.

Расчет сведем в таблицу 1. Основные и добавочные потери теплоты

 

,                                                                                  (5.4)

  где: – площадь “чистого” пола,м2

,                                                                                          (5.5)

рассчитываются только для жилых комнат и кухонь;            

 Расчет сведем в таблицу 2. Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха при естественной вытяжке, не компенсируемой подогретым приточным  воздухом и бытовые тепловыделения.

 

Мощность системы отопления определяется исходя из тепловых потерь здания:

,                                                                                              (5.6)

    где -тепловая мощность системы отопления, Вт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 1.

 

Основные и добавочные потери теплоты

 

 

Основные и добавочные потери теплоты

№  
поме- 
щения

Наим. поме- 
щения,  
tв, ˚С

Ограждение

(tв-tнп)∙n, 
˚С

β

1+∑β

Q1,  
Вт

QИ,  
Вт

ОБ

ОР

Размеры, м

А, 
м2

К

ОР

ПР

101

Кухня  
19 ˚С

НС

С

3∙3

9

0,34

48

0,1

 

1,1

225

325

ДО

С

1,2∙1,5

1,8

1,75

48

0,1

 

1,1

166

НС

З

6∙3

18

0,34

48

0,05

 

1,05

313

ПЛ

-

5.4∙2.4

12.96

0,26

36

0

 

1

109

 

813

102

Жилая комната 
20 ˚С

НС

С

3∙3

9

0,34

46

0,1

 

1,1

216

259

                   

ДО

С

1,2∙1,5

1,80

1,75

46

0,1

 

1,1

159

ПЛ

-

3∙6

18

0,26

34,5

0

 

1

142

 

647

103

Жилая комната 
20 ˚С

НС

С

4.5∙3

13.5

0,34

45

0,1

 

1,1

180

190

ДО

С

1,2∙1,5

1,8

1,75

45

0,1

 

1,1

156

ПЛ

-

6∙4.5

27

0,26

33,75

0

 

1

139

 

475

104

Лифтовая зона 
16 ˚С

НС

С

3∙3

9

0,34

45

0,1

 

1,1

193

190

ДО

С

1,2∙1,5

1,8

1,75

45

0,1

 

1,1

156

                   

ПЛ

-

6∙3

18

0,26

33,75

0

 

1

126

 

475

105

Жилая комната 
20 ˚С

НС

С

3,3∙3,8

12,54

0,34

46

0,1

 

1,1

216

5

0,7∙2,1

ДО

С

1,2∙1,5

1,8

1,75

46

0,1

 

1,1

159

ПЛ

-

6∙4.5

27

           
 

С

106

Жилая комната 
20 ˚С

НС

С

3∙3

9

0,34

46

0,1

 

1,1

216

259

ДО

С

1,2∙1,5

1,8

1,75

46

0,1

 

1,1

159

                   

ПЛ

-

6∙3

18

0,26

34,5

0

 

1

142

 

647

107

Лифтовая зона 
16 ˚С

НС

С

3∙3,8

11,4

0,34

42

0,1

 

1,1

180

137

ДО

С

1,2∙0,5

0,6

1,75

42

0,1

 

1,1

49

     

13,80

           

ПЛ

-

3∙4,6

13,8

0,26

31,5

0

 

1

113

 

342

108

Межквартирный коридор  
18 ˚С

                   

131

ПЛ

-

1,5∙25,4

38,11

0,26

33

0

 

1

327

                   
   

109

Жилая комната 
20 ˚С

НС

С

3,8∙3,3

12,54

0,34

46

0,1

 

1,1

216

259

ДО

С

1,2∙1,5

1,8

1,75

46

0,1

 

1,1

130

БД

С

0,7∙2,1

1,47

1,75

46

0,1

 

1,1

81

ПЛ

-

4∙3

17

0,26

34,5

0

 

1

142

                 

647

   

110

Кухня 
19 ˚С

НС

С

3∙3,8

11,4

0,34

45

0,1

 

1,1

193

190

ДО

С

1,2∙1,5

1,8

1,75

45

0,1

 

1,1

156

ПЛ

-

3∙3,5

10,5

0,26

33,75

0

 

1

126

 

475

111

Санузел совмещенный 
24 ˚С

                   

5

ПЛ

-

1,1∙1,1

1,21

0,26

37,5

0

 

1

12

 

12

112

Кухня  
19 ˚С

НС

С

2,8∙3,8

10,64

0,34

45

0,1

 

1,1

180

190

ДО

С

1,2∙1,5

1,8

1,75

45

0,1

 

1,1

156

ПЛ

-

3∙3,5

14

0,26

33,75

0

 

1

139

 

475

113

Жилая комната 
20 ˚С

                   

259

НС

С

3,8∙3,3

12,54

0,34

46

0,1

 

1,1

216

БД

С

0,7∙2,1

1,47

1,75

46

0,1

 

1,1

130

ДО

С

1,2∙1,5

1,8

1,75

46

0,1

 

1,1

159

ПЛ

-

3,3∙4,8

15,84

0,26

34,5

0

 

1

142

 

647

114

Жилая комната 
20 ˚С

НС

С

3,8∙3,3

12,54

0,34

48

0,1

 

1,1

255

331

ДО

С

1,2∙1,5

1,8

1,75

48

0,1

 

1,1

166

НС

В

4,8∙3,8

18,24

0,34

48

0,05

 

1,05

327

ПЛ

-

2,7∙4,3

15,84

0,26

36

0

 

1

109

 

827

115

Санузел 
19 ˚С

НС

В

1,2∙3,8

2,56

0,34

45

0,1

 

1,1

77

40

ПЛ

-

1,2∙2,1

2,52

0,26

33,75

0

 

1

22

 

99

116

Ванная комната  
24 ˚С

НС

В

1,4∙3,8

5,32

0,34

50

0,1

 

1,1

100

52

ПЛ

-

1,4∙2,1

2,94

0,26

37,5

0

 

1

29

 

129

                         

117

Жилая комната  
22 ˚С

НС

В

6,7∙3,8

25,46

0,34

48

0,1

 

1,1

437

447

ДО

Ю

1,2∙1,5

1,8

1,75

48

-

 

1

151

БД

Ю

0,7∙2,1

1,47

1,75

48

-

 

1

124

НС

Ю

3,3∙3,8

12,54

0,34

48

-

 

1

205

ПЛ

-

2,8∙5,2

21,41

0,26

36

-

 

1

200

                 

1117

118

Жилая комната 
20 ˚С

   

566

НС

Ю

3,3∙3,8

12,54

0,34

46

-

 

-

196

ДО

Ю

1,2∙1,5

1,8

1,75

46

-

 

-

145

БД

Ю

0,7∙2,1

1,47

1,75

46

-

 

-

118

ПЛ

-

3,3∙7,0

29,76

0,26

34,5

-

 

-

267

                 

726

119

Кухня  
19 ˚С

 

147

148

НС

Ю

2,7∙3,8

10,26

0,34

45

-

 

1

157

ДО

Ю

1,2∙1,5

1,8

1,75

45

-

 

1

142

ПЛ

-

2,7∙3

8,10

0,26

33,75

-

 

1

71

                 

370

120

Санузел совмещенный 
24 ˚С

 

370

12

                   

ПЛ

-

1,9∙1,6

3,04

0,26

37,5

-

 

1

30

                   

121

Кухня 19˚С

НС

Ю

2,2∙3,8

8,36

0,34

45

-

 

1

376

243

ДО

Ю

1,2∙1,5

1,8

1,75

45

-

 

1

142

ПЛ

-

2,7∙3,8

10,26

0,26

33,75

-

 

1

90

                 

608

122

Санузел отдель- 
ный  
19 ˚С

ПЛ

-

1,2∙1,8

2,16

0,26

33,75

0

 

1

19

8

                 

123

Ванная комната 
24˚С

 

19

8

ПЛ

-

2∙1,8

2,16

0,26

33,75

0

 

1

124

Жилая комната   
20 ˚С

НС

Ю

3,3∙3,8

12,54

0,34

46

-

 

1

196

284

БД

Ю

0,7∙2,1

1,47

1,75

46

-

 

1

118

ДО

Ю

1,2∙1,5

1,8

1,75

46

-

 

1

145

ПЛ

-

3,3∙5,2

27,84

0,26

34,5

-

 

1

250

                 

709

125

Жилая комната 
20 ˚С

 

221

183

НС

Ю

3∙3,8

11,4

0,34

46

-

 

1

178

ДО

Ю

1,2∙1,5

1,8

1,75

46

-

 

1

145

ПЛ

-

3∙5

15

0,26

34,5

-

 

1

135

                 

458

126

Жилая комната 
20 ˚С

 

147

183

НС

Ю

3∙3,8

11,4

0,34

46

-

 

1

178

ДО

Ю

1,2∙1,5

1,8

1,75

46

-

 

1

145

ПЛ

-

3∙5

15

0,26

34,5

-

 

1

135

                 

458

                   

127

Жилая комната   
20 ˚С

НС

Ю

3,3∙3,8

12,54

0,34

46

-

 

1

196

284

БД

Ю

0,7∙2,1

1,47

1,75

46

-

 

1

118

ДО

Ю

1,2∙1,5

1,8

1,75

46

-

 

1

145

ПЛ

-

3,3∙5,2

27,84

0,26

34,5

-

 

1

250

                 

709

128

Кухня  
19 ˚С

НС

Ю

2,2∙3,8

8,36

0,34

45

-

 

1

376

243

ДО

Ю

1,2∙1,5

1,8

1,75

45

-

 

1

142

ПЛ

-

2,7∙3,8

10,26

0,26

33,75

-

 

1

90

                 

608

129

Санузел  
19 ˚С

                 

19

8

ПЛ

-

1,2∙1,8

2,16

0,26

33,75

0

 

1

                 

130

Ванная комната 
24 ˚С

                 

35

14

ПЛ

-

2∙1,8

3,6

0,26

33,75

-

 

1

35

                   

131

Кухня 
19 ˚С

 

155

148

НС

Ю

2,7∙3,8

10,26

0,34

45

-

 

1

157

ДО

Ю

1,2∙1,5

1,8

1,75

45

-

 

1

142

ПЛ

-

2,5∙3

8,1

0,26

33,75

-

 

1

71

                 

370

132

Санузел совмещенный 
24 ˚С

 

312

12

                   

ПЛ

-

1,9∙1,6

3,04

0,26

37,5

-

 

1

30

                   
                   

133

Жилая комната 
20 ˚С

   

566

НС

Ю

3,3∙3,8

12,54

0,34

46

-

 

1

196

ДО

Ю

1,2∙1,5

1,8

1,75

46

-

 

1

145

БД

Ю

0,7∙2,1

1,47

1,75

46

-

 

1

118

ПЛ

-

3,3∙7,0

29,76

0,26

34,5

-

 

1

267

                 

726

134

Жилая комната    20 ˚С

НС

З

6,7∙3,8

25,46

0,34

48

0,05

 

1,05

436

436

ДО

Ю

1,2∙1,5

1,8

1,75

48

-

 

1

166

БД

Ю

0,7∙2,1

1,47

1,75

48

-

 

1

84

НС

Ю

3,3∙3,8

12,54

0,34

48

-

 

1

205

ПЛ

-

2,8∙5,2

21,41

0,26

36

-

 

1

200

                 

1091

135

Ванная комната 24 ˚С

НС

З

1,4∙3,8

5,32

0,34

50

0,05

 

1,05

95

50

ПЛ

-

1,4∙2,1

2,94

0,26

37,5

-

 

1

29

                 

124

136

Санузел 
19˚С

НС

3

1,2∙3,8

4,56

0,34

45

0,05

 

1,05

73

39

ПЛ

-

1,2∙2,1

2,52

0,26

33,75

-

 

1

22

                 

95

А

ЛК  
18 ˚С

НС

С

 

103,02

0,34

42

0,1

 

1,1

1618

1524

ДО

С

 

18

1,75

42

0,1

 

1,1

1455

ДД

С

 

3,78

2,326

42

0,1

 

1,1

406

ПТ

-

 

14,40

0,26

42

0

 

1

142

НСI

С

 

4,8

0,476

42

0,1

 

1,1

106

ПЛI

-

 

1,2

0,476

31,5

0

 

1

18

ПЛII

-

 

6

0,234

31,5

0

 

1

44

ПЛII

-

 

6

0,116

31,5

0

 

1

22

ПЛIV

-

 

1,20

0,07

31,5

0

 

1

3811

         

 

 

 

 


 

 



 

  

 


 

 

 

 


 


 

 

 

 



 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.

 

 

Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха при естественной вытяжке, не компенсируемой подогретым приточным  воздухом и бытовые тепловыделения.


 

 

Таблица 3.

 

Тепловой баланс помещений.



6. Выбор и компоновка системы  отопления.

 

В здании запроектирована однотрубная водяная тупиковая система отопления с верхней разводкой.

Источник теплоснабжения сеть с расчетными параметрами 140-70˚С и перепадом давления на вводе 35 кПа; параметры теплоносителя в системе отопления 105- 70˚С.

Местный тепловой пункт (МТП) расположен в подвале здания, в специально выделенном помещении вдоль внутренней капитальной стены.

Магистрали прокладываются под перекрытием подвала с уклоном 0,005.

Уклоны подводок к отопительным приборам следует предусматривать в сторону движения воды и принимать равными 5-10 мм. Короткие подводки (0,5 м и менее) можно прокладывать без уклона.

Отопительные приборы всех помещений, кроме помещений лестничных клеток, присоединяются к стояку с помощью смещенного замыкающего участка. Отопительные приборы к стояку лестничной клетки присоединяются по проточной схеме. Отопительные приборы расположены под оконными проемами жилых комнат. Стояки располагают преимущественно у наружных стен, в углах помещения. В качестве отопительных приборов применяются чугунные секционные радиаторы Arbonius.

Для системы предусмотрена запорно-регулирующая арматура и спускная арматура: спускные краны 10б9бк,вентили 15ч18бр и задвижки 30ч6бр.

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется с помощью воздухосборников, установленных в угловых помещениях верхнего этажа.

 

7. Гидравлический расчет системы  отопления.

Целью гидравлического расчета является определение экономически целесообразных диаметров трубопроводов системы отопления, исходя их известных расходов теплоносителя.

Гидравлический расчет проводится по удельным потерям давления на трение и постоянному перепаду температур в стояках.


Коэффициент смешения:

         (7.1)

-температура теплоносителя подающей  сети, 0С;

-температура в системе отопления  подающей магистрали, 0С;

-температура в системе отопления  обратной магистрали, 0С;

 

При ΔPтс = 35 кПа и U = 1 по номограмме ΔPн = 8,5 кПа, где

ΔPтс-перепад давления в точке врезки тепловой сети.

ΔPн-перепад давления, создаваемый циркуляционным насосом.

 

 Естественное  циркуляционное  давление:

                            (7.2)

где: – усредненная величина расположения центра охлаждения воды в однотрубном стояке над центром теплового ввода;

β – коэффициент для перехода от плотности к температуре=0,66;

,         (7.3)

где Qi – тепловая нагрузка на этаже рассчитываемого стояка, Вт

hi – высота расположения центра охлаждения приборов этажа над центром теплового ввода, м.

 


Располагаемый перепад давлений для расчета главного циркуляционного кольца:

         (7.4)

 

Среднее значение удельных потерь давления:

,                                                  (7.5)

 

где    0,9-коэффициент, введенный с учетом требования ,чтобы фактические потери давления были на 10% меньше располагаемого перепада давлений;

-коэффициент, учитывающий долю потерь давления  на преодоление сопротивлений трения от общего располагаемого перепада давлений в системе: =0,6-для систем с искусственной циркуляцией.

- сумма  длин участков главного циркуляционного кольца.

    

Расход на участке:                                                                                                    

,         (7.6)                   

где -коэффициент учета дополнительного теплового потока устанавливаемых отопительных приборов за счет округления сверх расчетной величины принимаемый 1,02;

-коэффициент учета дополнительных  потерь теплоты отопительными  приборами у наружных ограждений  принимаемый 1,04;

с = 4,19 кЖд/кг0С  -теплоёмкость воды.             

 

Для последнего участка расход:

                (7.7)

 

Результаты расчета сводим в таблицу 4 Гидравлический расчет.


Местные сопротивления участков сводим в таблицу 5 Местные сопротивления участков.

                                                                                                                 

   Таблица 4.

Гидравлический расчет

 

 

 

Таблица 5.

Местные сопротивления участков.


 

 

Запас перепада давления:

        (7.8)

После гидравлического расчета главного циркуляционного кольца необходимо произвести его увязку с параллельным циркуляционным кольцом проходящим через стояк ближайший к узлу ввода. В данном случае  это стояк 1.

Определяем располагаемый  перепад давлений для стояка 1.

 

 


         Располагаемое циркуляционное давление для участков 4-8, не входящих в    

        кольцо стояка 1: 

Средние удельные потери давления на трения для стояка:

  ,              (7.9)

где - сумма длин участков параллельного циркуляционного кольца

.

                       
                       

Невязка:           

Для снижения давления следует установить шайбу                              

 

8.Расчет нагревательной поверхности  отопительных приборов

 

Расчет нагревательной поверхности отопительных приборов производится в зависимости от принятого вида приборов, его расположения в помещении, схемы присоединения к трубопроводам, температурного режима:

 

     , м2 (8.1)

Расчет сведем в таблицу 7. Расчет площади теплоотдающей поверхности отопительных при-боров.          

                                   

где: - тепловая нагрузка прибора, Вт;

- теплоотдача трубопроводов, расположенных  в помещении и обеспечивающих работу рассчитываемого прибора, Вт ;       

,       (8.2)

где  - теплоотдача 1 м вертикально и горизонтально проложенных трубопроводов, Вт/м;


- длина вертикальных и горизонтальных  трубопроводов, м;

- поправочный коэффициент, учитывающий  остывание воды в открыто расположенных трубопроводах систем водяного отопления;

- поправочный коэффициент, учитывающий  способ установки прибора в  помещении и способ его укрытия.

- плотность теплового потока  отопительного прибора при фактических  условиях работы, Вт/м2,

            , Вт/м2     (8.3)

где   - номинальная плотность теплового потока отопительного прибора, Вт/м2,

n, p, b - экспериментально определённые показатели степени. Для Arbonia: qном=538 Вт/м2  ;f=0.29м2

Число секций в приборе:

m= ,          (8.4)

где   f-площадь поверхности нагрева одной секции равная 0,29 м2;

β5 – поправочный коэффициент на число секций в радиаторе;

                      (8.5)

Рассчитаем теплоотдачу открыто проложенных трубопроводов:

Температура воды на выходе из любого прибора:

tвых=        (8.6)

   

Температура каждого прибора:

        (8.7)


Расчет сведем в таблицу 6 Теплоотдача трубопроводов.                                      

Таблица 6.

Теплоотдача трубопроводов.

 

№ поме- 
щения  
и tв

Наименование участка

d,  
мм

l,  
м

tтр,  
˚С

∆t=tтр-tв, 
˚С

qв, qг, Вт/м

qв∙lв, qг∙lг, Вт

Qтр,  
Вт

907 
16˚С

Стояк

15

2,8

105

89

81

227

363

Подводка

15

0,4

105

89

105

42

Замыкающ. уч-к

15

0,5

105

89

81

41

Подводка

15

0,4

98

82

94

38

Стояк

15

0,2

98

82

81

16

807 
16˚С

Стояк

15

2,5

98

82

73

183

307

Подводка

15

0,4

98

82

94

38

Замыкающ. уч-к

15

0,5

98

82

73

37

Подводка

15

0,4

95

79

91

36

Стояк

15

0,2

95

79

70

14

707 
16˚С

Стояк

15

2,5

95

79

70

175

294

Подводка

15

0,4

95

79

91

36

Замыкающ. уч-к

15

0,5

95

79

70

35

Подводка

15

0,4

92

76

86

34

Стояк

15

0,2

92

76

66

13

607 
16˚С

Стояк

15

2,5

92

76

66

165

278

Подводка

15

0,4

92

76

86

34

Замыкающ. уч-к

15

0,5

92

76

66

33

Подводка

15

0,4

90

74

82

33

Стояк

15

0,2

90

74

64

13

507 
16˚С

Стояк

15

2,5

90

74

64

160

268

Подводка

15

0,4

90

74

82

33

Замыкающ. уч-к

15

0,5

90

74

64

32

Подводка

15

0,4

87

71

79

32

Стояк

15

0,2

87

71

60

12

407 
16˚С

Стояк

15

2,5

87

71

60

150

252

Подводка

15

0,4

87

71

79

32

Замыкающ. уч-к

15

0,5

87

71

60

30

Подводка

15

0,4

84

68

74

30

Стояк

15

0,2

84

68

56

11

307 
16˚С

Стояк

15

2,5

84

68

56

140

236

Подводка

15

0,4

84

68

74

30

Замыкающ. уч-к

15

0,5

84

68

56

28

Подводка

15

0,4

81

65

70

28

Стояк

15

0,2

81

65

53

11

207 
16˚С

Стояк

15

2,5

81

65

53

133

223

Подводка

15

0,4

81

65

70

28

Замыкающ. уч-к

15

0,5

81

65

53

27

Подводка

15

0,4

78

62

66

26

Стояк

15

0,2

78

62

50

10

107 
16˚С

Стояк

15

2,8

78

62

50

140

222

Подводка

15

0,4

78

62

66

26

Замыкающ. уч-к

15

0,5

78

62

50

25

Подводка

15

0,4

71

54

56

22

Стояк

15

0,2

71

54

41

8

                 


     Открыто проложенные трубопроводы в помещении квартир заизолированы.

 

        Расчет площади теплоотдающей поверхности отопительных приборов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Подбор оборудования для МТП.

 

Насос фирмы Grundfos.

Производительность насоса:

        (9.1)

Перепад давлений:

.

Подбираем насос ТР 40-50.

Грязевик.

Грязевики устанавливают для осаждения взвешенных частиц грязи, песка и других примесей в циркулирующей воде насосных систем отопления.  Для выпуска воздуха и спуска грязи к крышке и днищу грязевика приваривают патрубки для установки воздушного крана и пробки для отвода грязи.

          (9.2)

где: DВ - внутренний диаметр грязевика, м;

L – расход воды через грязевик, м3/ч.

Подбираем с учетом подводящих трубопроводов так, чтобы скорость воды в поперечном сечении корпуса была не более 0,05 м/с. Принимаем грязевик № 8 по литературе,Dу = 200мм [6].

Воздухосборник.

Подбираем с учётом тех же параметров, что и в подборе грязевика.

DВ = 219мм, принимаем воздухосборник №8 , Dу = 200мм.

Фильтр.

Подбираем с учётом тех же параметров.  Принимаем фильтр сетчатый  чугунный фланцевый с пробкой типа Y333.


10. Список литературы

 

1. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

2. ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении».

3. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»

4. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

5. Богословский В.Н.,Сканави А.Н. Отопление, - 1991 г.

6. Справочник по теплоснабжению и вентиляции под ред. Щекина. Часть 1. Отопление и вентиляция, - 1975 г.

7. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление под ред. Староверова И.Г., - 1990 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

         

120308.ПЗ

           

Изм.

Кол.

Лист

N°док.

Подпись

Дата

     

 

 

Пояснительная записка

 

 

Стадия

Лист

Листов

       

У

4

31

       

ТулГУ, гр.321021

Провер.

Вялкова

   

Разраб.

Губанова

   

 


         

009-1-01-ПЗ-2-

Лист

           
 

Изм.

Кол.

Лист.

№док.

 

Подпись

Дата


 

 

         

120308.ПЗ

Лист

           

Изм.

Кол.

Лист.

№док.

Подпись

Дата